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丛枝菌根真菌对Cd胁迫下柳枝稷生长和能源品质的影响及机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第12-24页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 Cd对植物的毒害作用及其在植物体内的转运的研究进展第13-14页
        1.2.1 Cd对植物的毒害作用第13页
        1.2.2 Cd在植物体内的转运第13-14页
    1.3 Cd胁迫对菌根植物生长,生理及共生关系建立的影响第14-17页
        1.3.1 接种AMF对植物重金属吸收和转运的影响第14-15页
        1.3.2 接种AMF对植物养分及光合作用的影响第15页
        1.3.3 接种AMF对植物中重金属形态的影响第15-16页
        1.3.4 接种AMF植物耐受重金属的解毒机制第16页
        1.3.5 接种AMF对重金属胁迫下植物蛋白组及转录组的影响第16-17页
        1.3.6 重金属对AMF-植物共生关系建立的影响第17页
    1.4 AMF对重金属的耐受机理第17-19页
        1.4.1 限制重金属进入植物体内第17-18页
        1.4.2 胞内螯合第18页
        1.4.3 区室化第18页
        1.4.4 抗氧化第18-19页
        1.4.5 养分机制第19页
    1.5 高通量技术在菌根植物中的研究进展第19-20页
    1.6 生物碳添加对菌根植物Cd耐受性的影响第20-21页
    1.7 利用能源禾草修复重金属污染的研究进展第21-22页
    1.8 研究目标、研究内容和技术路线第22-24页
        1.8.1 研究目标第22-23页
        1.8.2 研究内容第23页
        1.8.3 技术路线第23-24页
第二章 AMF对Cd胁迫下5个柳枝稷品种生长及能源品质相关因素的影响第24-42页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 材料与方法第25-27页
        2.2.1 试验材料及生长基质准备第25-26页
        2.2.2 试验设计第26页
        2.2.3 指标测定第26页
        2.2.4 数据分析第26-27页
    2.3 结果第27-38页
        2.3.1 侵染率第27页
        2.3.2 生物量第27-28页
        2.3.3 P浓度第28-29页
        2.3.4 Cd含量第29-30页
        2.3.5 Cd提取量第30-31页
        2.3.6 菌根效应第31-32页
        2.3.7 C、N、C/N、半纤维素、纤维素和木质素第32-33页
        2.3.8 灰分、GCV和碱金属第33-36页
        2.3.9 PCA分析AMF对柳枝稷能源品质因素的影响第36-38页
    2.4 讨论第38-41页
        2.4.1 生物量和P第38页
        2.4.2 Cd浓度和提取量第38-39页
        2.4.3 C、N、C/N第39页
        2.4.4 半纤维素、纤维素和木质素第39-40页
        2.4.5 灰分、GCV、碱金属元素第40-41页
    2.5 结论第41-42页
第三章 AMF增强Cd胁迫下柳枝稷生长的生理机制第42-57页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 材料与方法第43-45页
        3.2.1 试验材料及生长基质准备第43页
        3.2.2 试验设计第43页
        3.2.3 生理生化指标测定第43-44页
        3.2.4 数据分析第44-45页
    3.3 结果第45-54页
        3.3.1 侵染率第45页
        3.3.2 生物量、Cd含量及提取量第45-46页
        3.3.3 形态指标第46-47页
        3.3.4 光合色素第47页
        3.3.5 P和Fe含量第47页
        3.3.6 可溶性糖、淀粉和可溶性蛋白含量第47-48页
        3.3.7 抗氧化酶活性、H_2O_2及抗超氧阴离子含量第48-49页
        3.3.8 PCA分析接种AMF和未接种AMF非酶类物质及抗氧化酶,H_2O_2及抗超氧阴离子第49-54页
    3.4 讨论第54-56页
        3.4.1 生物量、植物特性第54页
        3.4.2 叶绿素含量第54页
        3.4.3 矿质元素P及Fe第54-55页
        3.4.4 渗透调节物质第55页
        3.4.5 抗氧化酶活性第55-56页
        3.4.6 解毒机制第56页
    3.5 结论第56-57页
第四章 RNA-seq研究接种AMF对Cd胁迫下柳枝稷根系转录组的影响第57-77页
    4.1 前言第57页
    4.2 材料与方法第57-59页
        4.2.1 试验材料及生长基质准备第57-58页
        4.2.2 RNA提取及鉴定第58页
        4.2.3 文库构建第58页
        4.2.4 库检第58页
        4.2.5 上机测序第58-59页
        4.2.6 数据分析第59页
    4.3 试验结果第59-73页
        4.3.1 柳枝稷侵染率及Cd,P含量第59-60页
        4.3.2 Illumina双端测序和组装第60-61页
        4.3.3 Cd胁迫下接种AMF柳枝稷根系差异基因第61-66页
        4.3.4 Cd胁迫下接种AMF柳枝稷根系差异基因GO富集分析第66-69页
        4.3.5 Cd胁迫下接种AMF柳枝稷根系差异基因KEGG富集分析第69-73页
        4.3.6 Cd胁迫下接种AMF柳枝稷根系差异基因转录因子基因家族第73页
    4.4 讨论第73-77页
        4.4.1 RNA-seq技术第73-74页
        4.4.2 接种AMF对植物根系差异基因的影响第74-75页
        4.4.3 Cd胁迫对接种AMF柳枝稷根系差异基因的影响第75-76页
        4.4.4 转录因子第76-77页
第五章 高Cd胁迫下添加生物碳、磷及间作对接种AMF柳枝稷生长及Cd吸收的影响第77-87页
    5.1 前言第77-78页
    5.2 材料与方法第78-79页
        5.2.1 试验材料及生长基质准备第78页
        5.2.2 试验设计第78页
        5.2.3 矿质元素及土壤特性测定第78-79页
        5.2.4 数据分析第79页
    5.3 结果第79-84页
    5.4 讨论第84-85页
        5.4.1 P、Cd和Se吸收第84页
        5.4.2 土壤pH及酸性磷酸酶活性第84-85页
        5.4.3 土壤Cd形态第85页
    5.5 结论第85-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 主要结论第87-88页
        6.1.1 接种AMF对Cd胁迫5个柳枝稷品种Cd耐性及能源品质相关因素的影响第87页
        6.1.2 接种AMF对柳枝稷Cd的耐性/解毒机制第87页
        6.1.3 外援措施和AMF结合对高Cd胁迫下柳枝稷生长及Cd吸收影响第87-88页
    6.2 主要创新点第88页
    6.3 展望第88-89页
附录第89-91页
参考文献第91-107页
致谢第107-108页
个人简历第108页

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